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수리공사 제방 침투 방지 시공 기술?

수리공사 제방 침투 방지 시공 기술은 매우 중요하며, 기술 세부 사항의 시행이 더 잘 작용하고 실제와 결합해야 최선을 다할 수 있다. 중달 상담은 수리공사 제방 침투 방지 시공 기술을 설명할 것이다.

제방은 강, 운하, 호수, 연해 지역 또는 홍수 지역, 홍수 저장 지역, 간척 지역의 가장자리를 따라 세워진 물 차단 건물이다. 세계에서 가장 먼저 널리 사용되는 중요한 홍수 방지 프로젝트입니다. 제방을 쌓는 목적은 홍수를 막기 위해 연해 주민의 생명재산과 공업농업 생산을 보호하는 것이다. 강둑이 홍수를 구속한 후, 홍수수는 방수로 안에 구속되어, 같은 흐름의 수심과 홍수 배출 속도를 증가시켜, 홍수 배출에 유리하다. 제방도 농지로 개간할 수 있다. 농업 생산을 늘리다. 제방은 또한 풍랑에 저항하고, 바다에 저항하여 호수에 대항할 수 있다. 제방을 건설할 때는 홍수방지 기능을 상세히 분석하고 계획하여 방수로가 설계 홍수 방지 요구 사항을 충족하는지 확인해야 한다.

1 수리공사 제방 사고의 주요 유형

제방의 위험에는 침투 파괴, 산사태, 균열, 통치 불가가 포함되며, 그 중 침투 파괴가 주된 것이다. 침투 파괴에는 주로 집중 누출, 파이프 유입, 토류, 접촉 침식 및 접촉 토류가 포함됩니다. 제방 침투 파괴의 위험은 세 가지 범주로 나뉩니다: (1) 제방으로 인한 위험은 주로 물질 성분이 고르지 않고 충진밀도가 고르지 않아 발생합니다 (예: 미사, 사양토 또는 일부 제방 세그먼트의 구멍, 균열, 주로 느슨한 침출, 탈경사, 구멍, 구덩이 등). (2) 제방과 제방의 접촉대로 인한 위험, 제방을 쌓을 때 기초가 불분명하여 제방과 제방의 접촉대 재료가 뒤섞여 있다. (3) 제방은 투수성이 강한 사층과 사양토층으로 인한 위험이 있다.

2 수자원 관리 프로젝트의 제방 누출 통제 건설 계획 선택

(1) 제방 침투 방지 처리는 차단 벽, 원추 탐사 그라우팅, 분할 그라우팅 등 침투체를 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 제방이 제방을 두껍게 하거나 개간하여 제방을 재건하는 데도 도움이 될 수 있습니다.

(2) 제방의 차단 벽의 경우, 관건은 박벽과 값싼 재료를 채택하여 공사 원가를 효과적으로 낮추는 것이다. 현재 일반적으로 사용되는 홈붙이법, 심층법, 압착법은 모두 이 요구를 충족시킬 수 있다. 그 중 심층법은 벽 깊이가 20 m 미만일 때 비용이 가장 낮고 경쟁력이 있으며 고압 스프레이 그라우팅법이 비교적 비싸지만 일부 시공장이 좁고 지하장애물이 많은 경우 적응성이 좋다.

자갈 함량이 높고 입자 크기가 큰 지층의 경우, 충격 드릴 등 홈을 만드는 방식을 고려해야 하며, 물론 벽 제작 비용도 크게 증가할 수 있다. 제방 공사의 특징에 따르면 이런 위험한 지층 구역의 지방 누출 처리에 대해서도 배중, 배수 감압, 필터 방지 등의 기타 조치를 고려할 수 있다.

3 수자원 관리 프로젝트 제방 누출 통제 건설 기술

1970 년대 이전에 우리나라의 댐 침투 강화 기술은 낙후되어 방법이 단일하여 점토포장, 점토절단구, 그라우팅 등의 전통적인 조치를 많이 채택하였다. 1970 년대 이후, 특히 개혁개방 이후 대량의 공사 관행과 과학 실험을 통해 침투 강화 기술이 급속히 발전하여 시공 설비와 방법이 끊임없이 개선되고 시공 효율이 부단히 향상되었다. 중국의 컷오프 벽 공사 수준은 이미 세계 선진 대열에 들어섰다. 현재 발전이 비교적 빠르고 응용이 비교적 넓은 차단 기술은 콘크리트 컷오프 벽, 고압 스프레이 컷오프 벽, 자체 경화 모르타르 컷오프 벽, 수직 포장 플라스틱, 시멘트-토양 혼합 파일 컷오프 벽, 커튼 그라우팅 등이다. 이러한 기술의 발전 추세를 제때에 파악하면 수리 공사의 설계와 시공에 중요한 현실적 의의가 있다.

3. 1 콘크리트 차단 벽

콘크리트 차단 벽은 1960 년대 초에 발전한 수직 침투 방지 기술로, 지금은 입자지층의 주요 침투 방지 방법이 되었다. 영구 기초의 침투뿐만 아니라 누수 댐, 임시 시공 코퍼 댐, 기초 구덩이 등의 침투에도 사용할 수 있다. 주요 장점은 벽 두께를 효과적으로 제어할 수 있고, 벽 세그먼트가 밀접하게 결합되어 안전하고 신뢰할 수 있다는 것입니다.

현재, 컷오프 벽 시공 기술은 큰 발전을 이루었고, 벽을 쌓고 구멍을 만드는 많은 신기술이 등장했다. 벽 재료의 경우 철근 콘크리트, 일반 콘크리트, 플라스틱 콘크리트, 자체 경화 모르타르, 응고 모르타르가 있습니다. 깊이 측면에서 캐나다 마니와겐 3 호 지구 댐 콘크리트 차단 벽의 깊이는131M 에 도달했습니다. 중국의 Xiaolangdi 댐 콘크리트 차단 벽의 최대 깊이는 8 1.9m 이고, 3 협곡 저수지 2 단계 코퍼 댐의 최대 깊이는 73.5m 이며, 2003 년에 시행 된 Xinjiang xiabandi water conservancy project 댐 기초 콘크리트 차단 벽의 깊이는 102m 에 도달했습니다. 구멍 만들기 기계의 경우 양수, 반순환 충격 드릴기, 잡는 기계, 체인 버킷 (스크레이퍼) 도랑기, 워터 제트 도랑기, 슬롯, 진동판 파일, 진동 슬롯, 진동 침몰막 등이 있습니다. 현재 얕은 컷오프 벽의 깊이는 일반적으로 10~20m 정도, 최대 ≤30m, 두께 10~25cm, 최대 ≤30cm 입니다. 이런 침투벽은 수두가 작고 댐기 두께가 ≤30m 인 토석댐 침투뿐만 아니라 강둑 공사에도 사용할 수 있다. 깊은 차단 벽은 일반적으로 수두 > 20m, 벽 깊이가 30m 를 넘는 제방과 위험한 지역의 제방 공사에 사용됩니다. 두께는 일반적으로 60~80cm 이며 최대 130cm 입니다. 하단 벽 세그먼트의 효과적인 결합을 보장하기 위해 벽이 깊을수록 두께가 커집니다. 벽 재료는 대부분 일반 콘크리트 또는 플라스틱 콘크리트로 지층 및 침투 방지 요구 사항에 따라 결정됩니다. 일반적으로 수두와 투수성이 클수록 필요한 침투 방지 성능이 높을수록 벽의 강성도 커집니다.

3.2 고압 제트 차단 벽

고압 스프레이 컷오프 벽은 고압 스프레이 충격으로 댐 기초 커버층을 교란시키는 동시에 그라우트를 주입하여 수액이 지층에 주입된 흙입자와 혼합되어 차단 벽을 형성합니다. 최근 몇 년 동안, 산둥 성 수리과학연구원 왕명슨 등 과학기술자들은 여러 해 동안 고압 스프레이 그라우팅 관행을 바탕으로 대형 지층 차단 벽 시공 기술을 연구하여 고압 스프레이 그라우팅과 고압 스프레이 그라우팅의 합리적인 선택이 특징인 대형 입자 지층 고압 스프레이 시공 기술을 형성하였으며, 여러 공사에서 널리 응용되어 좋은 효과를 거두었다. 왕명슨은' 대형 지층 고압 스프레이 침투 벽 시공 기술 연구' 에서 대형 지층에서 고압 스프레이 침투 방지 강화를 채택하려면 반드시 종합적인 기술적 조치를 취해야 경제, 신속성, 양질의 임무를 완성할 수 있다고 주장했다. DTH 해머 슬리브를 사용하여 구멍을 추적하는 것은 큰 입자 지층의 구멍 만들기 문제를 해결하는 데 이상적인 기술입니다.

3.3 자기 응고 모르타르 컷오프 벽

자체 경화 모르타르 컷오프 벽은 플라스틱 콘크리트 벽의 기초 위에서 발전한 것이다. 시멘트, 벤토나이트, 소량의 완화제로' 자응고 모르타르' 를 만들었는데, 굳기 전에 구멍을 만드는 고벽 진흙으로, 완공 후 자결되어 침투와 견고성 기능이 있는 벽을 형성한다. 이 기술은 이미 미국 프랑스 등의 국가에서 사용되고 있으며 중국은 아직 초기 단계에 있다.

3.4 커튼 그라우팅

커튼 그라우팅은 드릴링을 통해 일정한 비율과 유동성을 지닌 유압을 암층의 균열에 넣는 것으로, 접착경화를 거친 후 암기의 강도를 높이고 암기의 무결성과 침투성을 높인다. 우리나라에서는 구멍 폐쇄 그라우팅 방법을 자주 사용한다. Ertan 및 Xiaolangdi 프로젝트의 건설로 GIN 그라우팅 방법, 상향식 순수 압력 그라우팅 방법 및 기타 국제적으로 효과적인 건설 방법이 중국에 도입되어 중국의 그라우팅 기술 개발이 촉진되었습니다. 진 (그라우팅 강도 수) 법은 전 국제댐 회의 의장, 스위스 학자 롬바르디가 먼저 제안했다. 중국 수리수전 기초공사국 샤크봉은' 수리수전 공사 중 기초처리 신기술의 응용' 이라는 글에서 "g in 법의 기본 개념은 임의의 구멍 세그먼트 그라우팅의 에너지 소비가 고정 값이다. 이 에너지 소비량의 값은 구멍 세그먼트의 최종 관압 P 와 주입 장액 볼륨 V 의 곱인 PV 와 비슷하며, PV 를 그라우팅강도 값, 즉 GIN 이라고 한다. 갈라진 암석 덩어리로 인해, 큰 균열은 종종 주유량이 많고, 사용 압력이 적고, 작은 틈새는 종종 주유량이 적고, 사용 압력이 높다. 따라서 각 그라우팅세그먼트의 전체 그라우팅에서 GIN 을 상수로 제어하면 주입량을 개방도가 큰 균열로 자동 제한하고 그라우팅성능이 낮은 조밀한 세그먼트의 경우 그라우팅 압력을 증가시킬 수 있습니다. GIN 그라우팅은 암석 지질 조건의 실제 불규칙성을 자동으로 고려하여 전체 그라우팅량이 커튼 몸체를 따라 합리적으로 분산되도록 합니다. GIN 법은 이미 일부 유럽 국가들에서 적용되었고, 좋은 효과를 거두었다.

우리나라는 1994 에 도입되어 호남 강준수리 허브와 장강 삼협수리 허브에서 그라우팅 실험을 진행했다. 황허의 작은 파도 수리 허브는 충분한 그라우팅 실험을 기초로 구멍 폐쇄법을 기초로 GIN 을 접목하는 방법을 제시하고, 두 가지 방법의 길이를 취하여 불 침투막 공사에 적용해 만족스러운 효과를 거두었다.

현재, 각종 신형 침투 방법이 끊임없이 생겨나고 있으며, 깊이가 더 크고, 효율이 높고, 적응성이 더 넓은 방향으로 발전하고 있다. 미래에는 효율적인 시공 방법 및 서로 다른 시공 방법의 조합 응용이 여전히 광범위한 발전 전망을 가지고 있다. 수리공사의 복잡한 지질 조건, 다양한 댐 재료, 다양한 운행 조건이 침투의 다양한 특징을 결정한다. 서로 다른 공사의 지질 조건, 댐 품질, 설계 수두, 안전, 경제, 이익, 실현 가능성 등을 종합적으로 분석하여 적절한 침투 강화 방안을 결정하고 실험을 통해 관련 시공 매개변수를 결정해야 하며, 다른 공사를 맹목적으로 복사해서는 안 된다.

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